TÉMA: Molekulová fyzika a tepelné děje v plynech VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA



Podobné dokumenty
II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

Základní poznatky. Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

Pracovní list: Hustota 1

Termika. Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději.

6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W)

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454. Název DUM: Teplo v příkladech I

měření teploty Molekulová fyzika a termika Teplotní délková roztažnost V praxi úlohy

Tepelná výměna - proudění

VNITŘNÍ ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 2. ročník - Termika

Digitální učební materiál

[381 m/s] 12. Ocelovou součást o hmotnosti m z = 4 kg, měrném teple c z = 420 J/kgK, zahřátou na teplotu t z = 900 C ponoříme do olejové lázně o

4. Žádná odpověď není správná -0

Digitální učební materiál

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 1

1.1.5 Poměry a úměrnosti II

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014

Název DUM: Změny skupenství v příkladech

F - Změny skupenství látek

1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N?

POHYBY TĚLES / GRAF ZÁVISLOSTI DRÁHY NA ČASE - PŘÍKLADY

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Změna objemu těles při zahřívání teplotní roztažnost

Digitální učební materiál

Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa

Fyzikální veličiny. Převádění jednotek

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

SKUPENSKÉ PŘEMĚNY POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země

58. ročník fyzikální olympiády kategorie G okresní kolo školní rok

Úlohy z termiky pro fyzikální olympioniky

7. Na těleso o hmotnosti 10 kg působí v jednom bodě dvě navzájem kolmé síly o velikostech 3 N a 4 N. Určete zrychlení tělesa. i.

Variace. Mechanika kapalin

V 1 = 0,50 m 3. ΔV = 50 l = 0,05 m 3. ρ s = 1500 kg/m 3. n = 6

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky

Kalibrace teploměru, skupenské teplo Abstrakt: V této úloze se studenti seznámí s metodou kalibrace teploměru a na základě svých

S = 2. π. r ( r + v )

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky F Y Z I K A I I

sf_2014.notebook March 31,

Vnitřní energie, práce a teplo

Dynamika hmotného bodu

12. Termomechanika par, Clausius-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

fyzika v příkladech 1 a 2

Laboratorní práce č. 2: Určení měrného skupenského tepla tání ledu

Příklady: 7., 8. Práce a energie

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP. Termodynamika. Příklad 10

Práce, energie a další mechanické veličiny

Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály

5. Duté zrcadlo má ohniskovou vzdálenost 25 cm. Jaký je jeho poloměr křivosti? 1) 0,5 m 2) 0,75 m 3) Žádná odpověď není správná 4) 0,25 m

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opakování PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST, ENERGIE

Termodynamická soustava Vnitřní energie a její změna První termodynamický zákon Řešení úloh Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

ÚVODNÍ POJMY, VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Kalorimetrická rovnice

KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO.

Termodynamika 1. UJOP Hostivař 2014

23_ 2 24_ 2 25_ 2 26_ 4 27_ 5 28_ 5 29_ 5 30_ 7 31_

Test. a) Osoba, zvíře, věc, která má svůj tvar rozměry a polohu. b) Věc, která tvoří látky c) Voda v lahvi d) Židla

Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy,

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

2. Mechanika - kinematika

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

(2) 2 b. (2) Řešení. 4. Platí: m = Ep

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II

GRAVITAČNÍ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Vnitřní energie pevné látky < Vnitřní energie kapaliny < Vnitřní energie plynu (nejmenší energie)

Teplo. Částicové složení látek

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory

Chemické výpočty. = 1, kg

MOLEKULOVÁ FYZIKA KAPALIN

5.6. Člověk a jeho svět

Úlohy z fyziky 8. ROČNÍK

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie

Úlohy 1. kola 54. ročníku Fyzikální olympiády Databáze pro kategorie E a F

Ch - Chemie - úvod VARIACE

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Molekulová fyzika a termika:

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska.

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska.

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 12

F - Elektrická práce, elektrický výkon, účinnost

DUM č. 12 v sadě. 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia

Sada pracovních listů fyzika. Fyzika 7. ročník CZ.1.07/1.1.16/

Vypočítejte délku tělesové úhlopříčky krychle o hraně délky a cm.

b=1.8m, c=2.1m. rychlostí dopadne?

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 %

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

Látkové množství n poznámky 6.A GVN

Úlohy pro 52. ročník fyzikální olympiády kategorie G

Funkce. Úkol: Uveďte příklady závislosti dvou veličin.

Kalorimetrická rovnice, skupenské přeměny

Transkript:

U.. vnitřní energie tělesa ( termodynamické soustavy) je celková kinetická energie neuspořádaně se pohybujících částic tělesa ( molekul, atomů, iontů) a celková potenciální energie vzájemné polohy těchto částic. Změny vnitřní energie mohou nastat : konáním práce vnější síly konají práci, část mechanické energie se mění na vnitřní energii tělesa (termodynamické soustavy) tepelnou výměnou částice jednoho tělesa předávají část sví kinetické energie částicím druhého tělesa A.ZMĚNA VNITŘNÍ ENERGIE KONÁNÍM PRÁCE Změnu vnitřní energie lze způsobit dějem, který nazýváme konání práce. Pro tento děj probíhající v izolované soustavě těles platí zobecněný zákon zachování energie: Při dějích probíhajících v izolované soustavě těles zůstává součet kinetické, potenciální a vnitřní energie těles konstantní. Změna vnitřní energie konáním práce může nastat: třením stlačením nebo rozpínáním plynu nepružným nárazem na podložku B.ZMĚNA VNITŘNÍ ENERGIE PŘI TEPELNÉ VÝMĚNĚ, TEPLO Děje, při nichž neuspořádaně se pohybující částice teplejšího tělesa narážejí na částice tělesa chladnějšího a předávají jim část své energie nazýváme tepelná výměna. Při tepelné výměně jsou tělesa v relativním klidu, takže předávání energie se neuskutečňuje konáním práce. Vnitřní energie izolované soustavy zůstává při tomto ději konstantní. Q.teplo veličina, která je mírou energie, kterou při tepelné výměně odevzdává teplejší těleso chladnějšímu [ ] = 1J, 1 kcal = 4200J C.tepelná kapacita tělesa - teplo, které je třeba k ohřátí tělesa o 1 0 C,

charakterizuje těleso, nezávisí na hmotnosti [ ] = J.K -1 c...měrná tepelná kapacita je rovna teplu, které je třeba k ohřátí 1kg látky o 1 0 C. charakterizuje látku [ ] Teplo, které přijme chemicky stejnorodé těleso je přímo úměrné hmotnosti tělesa a přírůstku teploty. Q = m. c. t A.ZMĚNA VNITŘNÍ ENERGIE SOUSTAVY KONÁNÍM PRÁCE -PŘÍKLADY 1. Výtah o hmotnosti 900kg byl tažen svisle vzhůru rychlostí 3,5ms -1 po dobu 12s silou o velikosti 11500N. Jak velká část mechanické práce připadá na zvýšení mechanické energie a jaké teplo bylo předáno okolí? 2. Míč o hmotnosti 0,5kg spadl z výšky 2,5m na podložku a po odrazu vyskočil do výšky 1,2m. Určete změnu vnitřní energie míče a podložky. 3. Projektil o hmotnosti 25g letí rychlostí 350ms -1, po průletu dřevěnou deskou se jeho rychlost snížila na 120ms -1. Určete změnu vnitřní energie projektilu a dřevěné desky. 4. Automobil o hmotnosti 1020kg jede po vodorovné silnici stálou rychlostí a náhle zabrzdí. Jaká byla jeho počáteční rychlost, jestliže při zastavení auta vzrostla vnitřní energie pneumatik, brzdových disků a vozovky o 0, 5. Z nejvyššího bodu nakloněné roviny ve výšce 0,8m klouže rovnoměrně zrychleným pohybem ocelový kvádr o hmotnosti 0,5kg. Kvádr se začíná pohybovat z klidu, na konci nakloněné roviny je jeho rychlost 3,5ms -1. Jaká část mechanické energie se změnila na vnitřní energii kvádru a podložky? 6. Při stlačení plynu v tepelně izolovaném válci působila na píst stálá síla o velikosti 75N po dráze 35cm. Jak se změnila vnitřní energie plynu?

B. ZMĚNA VNITŘNÍ ENERGIE SOUSTAVY TEPELNOU VÝMĚNOU - PŘÍKLADY 1. Jaké teplo přijal olej o objemu 6dm 3, jestliže se teplota zvýšila z 20 0 C na 65 0 C? Hustota oleje je 910kg.m -3, měrná tepelná kapacita 1760 J.kg.K -1. 2. V hliníkové nádobě o hmotnosti 0,5kg zahříváme1,8 litru vody z teploty 18 0 C na teplotu varu. Kolik tepla je nutno dodat? Měrná tepelná kapacita hliníku je 896J.kg -1.K -1, vody 4180 J.kg -1.K -1. 3. Za jakou dobu ohřeje elektrický ponorný vařič o příkonu 500W vodu oí hmotnosti 200g potřebnou na přípravu čaje z teploty 21,5 0 C na 100 0 C, je-li účinnost vařiče 85 %? Měrná tepelná kapacita vody je 4180J.kg -1.K -1. 4. Určete hmotnost petroleje, který spotřeboval petrolejový vařič k zahřátí vody o hmotnosti 1,2kg o 50 0 C. Účinnost vařiče je 40%, výhřevnost petroleje H=44MJkg -1 (množství tepla, které vznikne dokonalým spálením 1kg petroleje). 5. Určete objem vody, kterou můžeme za 0,5 minuty odebrat z elektrického ohřívače vody, je-li jeho příkon 2kW a účinnost 90%. Počáteční teplota vody, která do ohřívače přitéká je 18 0 C, voda, která vytéká má teplotu 60 0 C. Měrná tepelná kapacita vody je 4180J.kg -1.K -1, hustota vody 1000kg.m -3.. Počáteční teplota měděného válečku je 15 0 C, železného 30 0 C. Měrná tepelná kapacita mědi je 380 J.kg -1.K -1, železa 450 J.kg -1.K -1. Hmotnost každého z těchto těles je 2,5kg. a) Sestrojte graf závislosti teploty těchto dvou těles na velikosti přijatého tepla. b) O kolik se liší teplota těchto těles, dodáme-li každému z nich 5kJ? c) Kolik tepla musíme dodat, aby se teplota těchto těles lišila o 1,5 0 C?

A. ZMĚNA VNITŘNÍ ENERGIE SOUSTAVY KONÁNÍM PRÁCE PŘÍKLADY - ŘEŠENÍ

TÉMA: Molekulová fyzika a tepelné děje v plynech